- Выпадение конденсата
- Появление микротрещин и разгерметизация корпуса
- Проникновение влаги и грязи из внешней среды в корпус
- Как результат – коррозия дорогостоящей электроники.
Однако, использование клапана позволяет регулировать давление в корпусе. Для подтверждения проведем небольшой эксперимент.
Цель: показать разницу перепадов давления в вентилируемых и не вентилируемых герметичных корпусах, при изменении условий внутренней и внешней среды.
Суть: Возьмем два герметичных корпуса, полностью идентичных, в одних из них установим клапан выравнивания давления. К корпусам подключим датчики замера температуры давления. Все соединения зальем герметичным силиконом. В оба корпуса также установим электрические лампы.
На первом этапе нагреем корпуса при помощи ламп и посмотрим на динамику изменения давления. В невентилируемом корпусе, давление быстро возрастает (до 1Бар за 90 сек) , в то время как в корпусе с клапаном, давление не меняется
На втором этапе нагретые корпуса опустим в ледяную воду. Таким образом - имитруем резкое похолодание, которое происходит в реальных условиях во вермя грозы или заморозков. В невентилируемом корпусе, начинается резкий спад давления (на 1Бар за 60 сек), в корпусе с клапаном, давление остается прежним
Вывод: Перепады температуры во внешней среде ведут к резкому изменению внутреннего давления в невентилируемых корпусах. Это в свою очередь оказывает негативное влияние на устройство – выпадает конденсат и происходит разгерметизация корпуса.
Вентиляционный клапан (как одно из решений) помогает стабилизировать давление в корпусе на безопасном уровне вне зависимости от условий внутренней и внешней среды.
Статья в PDF
Компания "Альтаир"



_small.jpg)